pan基碳纤维具有高比强度、高比模量,它的耐高温、耐腐蚀性能---,导电导热性好,是国际技术领域不可缺少的原料,被广泛应用于航空航天、、体育用品、等领域。 目前国际碳纤维已经发展到了t1000级别,由于技术垄断---,我国t800碳纤维还尚处于实验室研制阶段。
我们就拿日本东丽公司生产的pan基碳纤维为例,牌号为t300-3k、m40j-6k ,-般可简称为t300和m40j。经过科学的仪器检测, m40j的强度和模量比t300高约25%和60%。而断裂应变比t300低20% ,密度稍高于t300。m40j碳纤维的含碳量比t300的高,而含氮量低于t300碳纤维,
它的表面活性基团比t300碳纤维低,且有大量的长而浅的沟槽,而t300碳纤维虽然也有大量沟槽,但是相对来说短而深。
通过电子显微镜我们可以发现,两种碳纤维的断面形状都较规整,晶粒细密均匀,无裂纹、孔洞, t300近圆,而m40j部分呈现出形, t300有明显的皮芯结构,而m40j径向结构比较均匀,皮芯结构不明显,这是m40j此t300力学---的原因之一。
m40j和t300碳纤维的表面---团主要为---、--- ,但是这两种碳纤维表面成分也有差异,它们的活性碳原子比例分别是0.540和0.204。m40j的表面活性比t300低,这是影响碳纤维复合材料宏观性能的原因之一。
从化学成分来看, m40j碳纤维含碳量在99.12% , t300的含碳量在93.68%左右,前者含氮量在0.074% ,匹克运动球拍,后者含氮量约5.964%。此外都含有少的氢和氧。可以推断出m40j的终热处理温度比较高,大于2000°c ,微观结构比较稳定,有利于碳/碳材料复合过程中纤维强度的保持率和利用率。
碳纤维与金属材料的比较
现在对于减重的要求越来越高,在金属材料中, 铝合金是常用的一种减重材料,其密度约为2.7g/cm3 ,而随着碳纤维应用的普及,匹克运动球拍使用说明,其密度仅为1.7g/cm3 ,是新-代减重材料,在- -些需 要减重的部件中应用广泛,匹克运动球拍优势,在减重的同时,期学性能也十分---,比强度和比模量综合指标要优于现有结构材料,还具备---的弯曲强度以及剪切强度。
而与金属材料不同在于碳纤维具有的可设计性能,通过合理的设计尽可能发挥出优任何制品对于环境劣化所产生的性能劣化是不可避免的,在户外自然条件下,受自然条件的腐蚀,碳纤维的抗老化性能也逐步显现,碳纤维是一种非金属材料,相比于金属材料活跃的化学活性而言,碳纤维在一 些化学介质 腐蚀中依旧能够保持---的性能,使用寿命延长。同时,碳纤维制品还能够在高温条件下---其物理特性以及尺寸稳定稳定性能,满足使用要求。
碳纤维复合材料由碳纤维和树脂基体组成,拥有可设计性强、强度高、重 星轻、热膨胀系数低等特点,可作为结构件或功能件使用,是一种新兴材料,匹克运动球拍,下面就就来将碳纤维复合材料结构件与传统的金属构件性能比较一下。
1、比度比模量:碳纤维增强环氧树脂基复合材料的轻---强性能为---,其比强度比钢材高5倍,比铝合金高4倍,比模则是钢、铝的
4倍,这样性能---的材料如果合理使用在结构构件中必然会有助于解决许多传统材料无法解决的难题。
2、耐疲劳性:通常金属材料疲劳强度---是其拉伸强度的30% ~50% ,而碳纤维复合材料的疲劳强度---为其拉伸强度的70%~ 80% ,说明在长期交变载荷条件下工作时,其构件的寿命高于传统材料构件。
3、阻尼减震性:受力结构的自振频率除了与形状有关外,还同结构材料的比模量平方根成正比,根据对比模的分析可知。碳纤维复合材料比金属有更高的自振频率,且其界面有较大的吸收振动的能力,因而材料的阻尼较高,这些特性都有利于提高复合材料结构的抗震性能。
4、破损安全性:研究表明,碳纤维复合材料的破坏需经历基体损伤、开裂、界面脱粘、纤维断裂等-系列过程, 当少数增强纤维发生断裂时载荷又会通过基体的传递分散到其它完好的纤维上去,这些过程都能降低灾难性破坏突然发生的机率。而金属产生裂纹后损伤不断加重,外力并不能均匀分散。
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